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几年来,我们为钻孔堵漏曾试验过好几种方法,例如:浓泥浆、麻刀、马粪、踞末及化学速凝剂等,但效果不太显著。1970年我队514机台采用煤块(也用焦炭)、砂子、粘泥球混合堵漏,取得了一定的效果,除了大溶洞地层和大的过水层外,一般都有效。例如,1970年钻进9号孔,孔深自152.76米以上均漏水,用浓泥浆、粘泥球反复处理均无效;也用了锯末和马粪仍然不能堵住漏。后来,向孔里共计投填了块度为25~90毫米的煤块200公斤左右、填灌了粒度1.0~2.5毫米砂子400公斤左右。在填灌过程中,每投几十斤煤块、灌几十斤砂子,再投泥球。这样层层互填,一直将孔填满,然后用搅好粘度约为22~24 相似文献
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高压液体(主要指水)通过喷射装置形成射流,进行粉碎和切割岩石、快速钻孔和隧峒开挖等。本文就高压水射流在钻探方面的应用作一些介绍。高压射流技术在美国和日本已成功地研究应用于凿岩作业,比凿岩机提高效率2~3倍。开挖隧道效率日进尺高达60米。一、高压射流的冲击破坏作用水压为5~20公斤/平方厘米的射流,可以使钻孔冲洗液进行反循环、搅拌泥浆、开挖土层和进行抽水试验;水压提高到200—300公斤/平方厘米时可以采 相似文献
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潜水是上海地区浅层地下水资源。赋存在第四系全新统地层之中。埋深在1~40米不等。按其成因类型可分为全新世晚期(Q_4~3)河口——滨海相潜水,全新世晚期滨海相潜水,全新世早期(Q_4~1)河口——滨海相微承压——潜水。皆属孔隙潜水,分布广泛,富水性分为三级:100~500立方米/日;10~100立方米/日;<10立方米/日。渗透系数(K)在0.01~4.00米/日,一般<1.0米/日。导水系数(T)为0.02~26.7米~2/日,其中三分之二小于 相似文献
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我队514机在某孔施工,鑽机傾角70°,地层变化較复杂,鑽进孔深70~120米,发现漏水。漏水地方30~40米处,为风化破碎带石灰岩大裂缝,采用黄泥球及高粘度泥浆处理达四个小班无效,为此,采用稻草黄泥球上扫补壁的方法,經过几个孔的使用証明,效果良好。稻草泥球的做法:将稻草切成10~15毫米长的稻草末,将黃土与水混合反复搅拌成软泥,按每一小桶(約18公升)软泥摻入10~15公斤稻草末,搅拌均匀,制成球形,混合軟硬程度,以用手稍施力团起,不易从指縫中被挤出为好。上扫补壁法:降下粗径鑽具于漏水位置下部約1~1.5米处,然后,从孔口投入2~5桶稻草泥球,待泥球落于鑽具上部时,向孔内送入25~30秒冲洗液,开动鑽机廻轉上下提动10~20分钟,同时以回水管从孔口送冲洗液,由于鑽具离心力的作用,泥球搅开,草泥进入裂缝内,此后停車于原来廻轉位置,先从孔口注入20~25秒冲洗液2~3桶,视孔径、孔深及 相似文献
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标准造浆率是指:每吨土粉(允许加适量纯碱改型)所能配制成视粘度15厘泊的泥浆的体积数,代号为Q_(15)。大量试验分析对比资料说明,Q_(15)是区分造浆土粉优劣的主要依据。一九八○年七月,地质部探矿司和泥浆公司召开的造浆技术规范座谈会上,大家议论泥浆用膨润土分级方案,就是以Q_(15)来分为三级的;甲级土粉Q_(15)不小于16米~3/吨;乙级土粉Q_(15)不小于10米~3/吨;丙级土粉Q_(15)不小于6米~3/吨。对于如何求得各种土粉的Q_(15),过去国内没有统一规定,不少单位都在摸索方法。这里 相似文献
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对气压计用于岩石中的组合时压力的不准确度作出新评价。考虑的误差来源包括:通过实验确定的端员反应压力位置的准确度,体积测定误差,分析误差,电子探针标准成分及α因子的不准确度,温度计标准误差,石榴石和斜长石活度模型的变化以及天然矿物的成分不均匀性。对标定误差和分析误差可作统计处理,而对活度模型和天然成分的不均匀性则多半不能做统计处理。我们根据,5种气压计的分析结果对相当于这些误差来源的压力方面传播的误差的估算值(1σ或1/4宽度)为±0.3×10~8~±0.4×10~8Pa的气压计标定误差,±2.5×10~5~±0.4×10~5Pa的体积测定误差,±0.25×10~8~±1.0×10~8Pa的温度计标定不准确度,±6×10~6~±1.5×10~8Pa的活度模型变率以及±1.5×10~7~±5×10~7Pa的天然成分不均匀性(据说与样品有关)。当分析未知相分别采用同一标准样和不同标准样时假定分析标准成分和α因子的1%不准确度对GASP气压计产生±40×10~5和±1.5×10~6Pa的传播误差。当应用于岩石时气压计的准确度一般可在±6×10~7~±32.50×10~7Pa的范围内(1σ或1/4宽度),而最大的误差来源为温度计标定的不准确度和约束不良的活度模型,目的在于将温度计不准确度降至最低而更好地约束活度成分关系的实验与经验研究应能显著减少所传播的误差。 相似文献
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《地质与勘探》1986,(6)
小口径金刚石取心钻进多孔段裂隙渗漏的复杂地层,是当前的一个技术难题。河北省地矿局地质六队木吉村矿区7402号孔,采用φ56毫米口径金刚石绳索取心、优质泥浆钻进,自孔深172米以下出现裂隙性渗漏和涌水,孔深200米后,渗漏严重,拟通过提高泥浆粘度处理孔内坍、掉及涌漏,但由于绳索取心钻具与孔壁环状间隙小,冲洗液回返速度快,以及钻具回转离心力的作用,致使泵压升高,管内结垢,影响了继续钻进和内管打捞。在孔深158~196,280,310米等处,曾采取灌注水泥、水玻璃速凝堵漏液等措施堵漏,效果也不明显。同时,由于岩层破碎,裂隙性漏失经常发生,用上述方法堵漏,常要停钻而影响生产。因此,一直在使用优质低固相泥浆顶漏钻进(漏失量为1.3~1.5米~3/时),不仅待浆时间长,而且泥浆费用高。 相似文献
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191聚酯树脂是一种不饱和液体,粘度低(25℃时粘度3~5泊),稳定性能较好,对惰性材料有良好的浸渍性能。1983年,我们首先将191树酯在室内做了多次实验,后用于生产实践,表明堵漏效果好。两年多来,在我队遇到的漏水钻孔按常规办法不能堵住,最后用191树脂进行堵漏,每次都能堵住漏失。例如84年我们施工4404孔,钻至165米处孔内漏失严重,全泵量送入泥浆都不上返。在该层位堵漏共用了九天时间,共用粘土28吨,水泥850公斤,及碎砖瓦等30担,其它如榆皮粉锯末等折合人民币约2000元,仍然没有堵 相似文献